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文章编号:(09) 水平连铸−冷轧−退火工艺制备的 CuFeP 合金薄带特性 戴姣燕,尹志民,蒋蓉蓉, 宋练鹏,袁 远 (中南大学 材料科学与工程学院,长沙 4100) 摘 要:以水平连铸卷坯−冷轧−退火新工艺制备Cu01Fe003P合金成品薄带,采用拉伸力学性能测试、金相、 织构分析细晶强化,是指通过晶粒粒度的细化来提高金属的强度,多晶体金属的晶粒边界通常是大角度晶界,相邻的不同取向的晶粒受力产生塑性变形时,部分施密特因子大的晶粒内位错源先开动,并沿一定晶面产生滑移和增殖。 滑移至晶界前的位错被晶界阻挡。 这样一个晶粒的塑性变形就无法直接传播到相邻的晶粒中去,且造成塑变晶粒内位错塞积。 在外力作用下,晶界上的判斷 金施密特的 容忍因子 ( 英語 : Goldschmidt tolerance factor ) (Goldschmidt tolerance factor,以 t 表示)以A、B、X位的離子半徑來判斷任意三種(或多種)元素,或元素之間的任意比例是否能形成穩定的鈣鈦礦結構,並且預測晶型。 若要預測混合型鈣鈦礦的結構,則要以有效容忍因子(t effective )來

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施密特因子

施密特因子-具有较大施密特因子或者较小泰勒因子的晶粒的取向差较大, 并且随着变形量的增大取向差的最大值也增大 Kernel 平均取向差(Kernel average misorientation, KAM)图表明塑性变形时, 三叉晶界和晶界处应变集中 对于冷轧变形量为17% 的三叉晶界, 施密特因子最大的晶粒内部 大家好最近在看晶体塑性有限元方面的文献,关于晶体塑性理论碰到了一些疑问:1晶体塑性理论有运动学描述和动力学描述,不知两者有什么区别,文献中两种表达都有。 2晶体塑性理论有小变形和大变形之分? 看的文献中讲述的不是很清楚。 3滑移系产生

织构对az31镁合金温热压缩变形机制影响 有色金属在线

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 施密特因子怎么计算? 此即为Schmid 定律,1/m为取向因子,或称 Schmid 因子。当 ϕ = π / 2− θ时,取向因子有最大值 1/2,此时分切应力最大,此滑移面上的这个滑移方向上的原子处于最有利的取向,也称为软取向。 某晶面对于特定滑移系或孪晶系的施密特因子怎么计算? 如图,文献里给出了一些晶面在不同孪晶类型中的施密特因子。 有人知道是怎么算出来的吗,谢谢啦 小花妹妹。 小 参考《电子背散射衍射技术及其应用》,杨平在该书中给出了详细的计算方法,具体件413节(滑移和孪生过程的Schmid因子的计算),并参考312节(取向的各种表示方法)。 人工计算比较麻烦 施密特因子在镁合金微观变形机制研究中的应用pdf,第6卷摇 第6期 摇 摇 摇 摇 摇 摇 精 密 成 形 工 程 摇 摇 14年11月 journal of netshape forming engineering 摇摇摇摇 1 镁合金塑性加工技术研究新进展专题 施密特因子在镁合金微观变形机制研究中的应用 张士宏,宋广胜,徐勇,宋鸿武,程明 (中国科学院金属研究

本页面最后修订于年12月8日 (星期二) 0717。 本站的全部文字在知识共享 署名相同方式共享 30协议 之条款下提供,附加条款亦可能应用。 (请参阅使用条款) Wikipedia®和维基百科标志是维基媒体基金会的注册商标;维基™是维基媒体基金会的商标。 维基媒体基金会是按美国国內稅收法501(c)(3施密特因子亦称取向因子,为cosΦ cosλ , Φ 为滑移面与外力F 中心轴的夹 角,λ 为滑移方向与外力F 的夹角。 临界分切应力滑移系开动所需的最小分切施密特因子分布图预测锆的变形行为(英文) 摘要: 由拉伸应力方向与c轴夹角及拉伸应力方向在基面投影与基面a轴夹角为自变量绘制了锆及锆合金中不同变形方式的施密特因子分布图并做了分析和研究。 变形方式包括基面滑移,柱面滑移和锥面滑移的a和c

EBSD可以用来表征晶粒尺寸和晶界 晶粒是样品内三维的晶体单元,相邻晶粒具有不同的晶体取向,但晶粒内取向变化微小。 晶粒尺寸是材料开发,工程应用和潜在失效的一个重要特征。 金属材料的力学和物理性能往往与晶粒尺寸有关 ,例如:HallPetch关系显示 于是对 于任意排列的单晶体,屈服应力具有如下形式 上式称为"施密特(Schmid)定律", 为"施密特因数"。 多晶体材料的屈服应力一般比较高,因为其中许多晶粒的滑移系取向不佳(施密特因数大)。 对多晶体系统,式(1) 可修改为 是等价的施密特因数,通常它比所有单个晶粒的简单平均值略大些,对于面心立方和体心立方系统, 所示,螺型位错的切应变是挠度b旋转矩阵、欧拉角、四元数理论及其转换关系 1 概述 旋转矩阵、欧拉角、四元数主要用于表示坐标系中的旋转关系,它们之间的转换关系可以减小一些算法的复杂度。 本文主要介绍了旋转矩阵、欧拉角、四元数的基本理论及其之间的转换关系。

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西南交大 Mmta 拉伸纯镁中发现大量反常孪晶 研究

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 取向因子(施密特因子)及其对塑性变形的影响。注意分切应力和临界分切应力代表不同的意义。利用临界分切应力的概念及意义、公式进行的计算。 ( 6 ) p - n 力的意义。 ( 7 )为什么理论临界应力 >> 实际测量的值。 ( 8 )用位错理论在解释各类塑性变形反极图 作品数:22 被引量:39 h指数:4 加关注 导出分析报告 相关领域: 金属学及工艺 一般工业技术 更多>> 相关作者: 周顺兵 姚中海 梁志德 王福 王志奋 更多>> 相关机构: 武汉钢铁股份有限公司 中南大学 东北师范大学 东北大学 更多>> 相关期刊: 《稀有金属与硬质合金》 《材料热处理学报 教你如何用channel 5软件处理EDSD数据 EBSD是一种重要的表征方法,是获取材料微区取向的一门理想技术。 通过对EBSD数据的分析,可以获得丰富的晶体学信息,这些信息不仅可以帮助科研Friends们发表高质量的论文,还可以直接应用到工业生产中,帮助生产高质量

原创金属顶刊 Acta Materialia 超细晶金属薄膜的疲劳裂纹起源 科技新闻网

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施密特因子下载 在线阅读 爱问共享资料

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 施密特因子的表述方法施密特因子适合于在单向载荷条件下对金属微 观变形机制的描述,其最原始的表达方式为代数式 cosφcos 为外载荷与滑移面法线的夹角;有色金属核心期刊 矿业工程 轻金属冶炼与加工 重金属冶炼与加工 稀有金属冶炼加工 贵金属冶炼与加工三维EBSD(3D EBSD)能揭示更多三维微观结构信息 常规的EBSD显示的是样品的表面信息。 然而,我们时常需要从三维物体中得到同样类型的信息,从而研究晶粒组织、晶粒尺寸和界面。 根据感兴趣物体的尺寸,通常有几种方法可以实现:对于大尺度区域的特征

Ebsd数据处理数据的问题 施密特因子 Odf图 景通仪器厂

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硬质合金加工工艺与普通加工工艺的区别 公司新闻 无锡市凯润硬质合金制品厂

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施密特正交化 GramSchmidt 施密特正交化 的原名是 Gram–Schmidt process,是由Gram和schmidt两个人一起发明的,但是后来因为 施密特 名气更大,所以该方法被简记为 施密特正交化 。 借用 《线性代数》P117例2 的例子来运行代码。 \ a_1 = (1,2,1)^T \\ a_2 = (1,3,1)^T \\ a_3电子背散射衍射(ebsd)数据后处理软件, 材料深入表征, ebsd数据分析, 处理和分析ebsd数据, 面分布图, 极图和odf图显示和分析, 多个高级微观结构分析工具, 钢铁和高温合金中的失效分析, 钢中织构的测量, 岩石的变形过程, 电子器件的晶界工程, 取向, 硅钢, 晶粒度, 对称性, 立方晶系 不妨先看看一个因子时的ic值,还是用上面的例子,计算沪深300成分股在这一天因子'pe的ic值: 可以多加入一个变量,看看正交化之后的结果,比如计算沪深300成分股在这一天因子'pe和因子pb的ic值 关于施密特正交化的内容,不作过多介绍 具体代码请

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施密特正交化的原理 施密特正交化法公式 我爱原理网

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一个滑移面和其上的一个滑移方向组成一个 滑移系 。每个滑移系表示晶体进行滑移时可能采取的一个空间方向。在其它条件相同时, 滑移系越多, 滑移过程可能采取的空间取向越多, 塑性越好。 (l)大多数情况下,滑移面是晶体的最密排面, 而滑移方向也总是最 密 经典金属疲劳裂纹扩展至断裂机理讲解(专业级) 1403 作者: 本网整理 来源:金属材料科学与技术 分享至: 通常,疲劳裂纹扩展可以分为三个阶段:第I阶段(裂纹萌生,shot cracks),第II阶段(裂纹扩展,long cracks),第III阶段(瞬时断裂,finalTranscription factors (TFs) direct gene expression by binding to DNA regulatory regions To explore the evolution of gene regulation, we used chromatin immunoprecipitation with highthroughput sequencing (ChIPseq) to determine experimentally the genomewide occupancy of two TFs, CCAAT/enhancerbinding protein alpha and hepatocyte nuclear factor 4 alpha, in the livers of

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